上世纪70年代,欧洲对于数粒机已经广泛运用。在中国,当时相对封闭,对此设备完全没有认知。当时对药片,视频的数粒,依靠数粒板和人工,非常简陋且不卫生。
当时的欧洲,使用这款电子数粒机时,真正的出发点,是解决劳动者疲劳度而已,而不像现在是为了减少人工,压缩成本等角度出发,所以当时的电子数粒机的发展雏形,是一台小型的电子数粒机。
第一代电子数粒机:
小型电子数粒机,应用光电数粒感应器原理,对于运动小物体的技术,由于速度快面对下落位置要求低,广泛运用到种子数粒机中。
第二代光电数粒机:
70年代末,第二代光电数粒机应用于制药行业,就是我们口中的全自动电子数粒机。因为是在原来种子数粒的基础上去研发以及革新的,真正的意义是高速数粒方面量的飞跃。是实实在在的解决劳动力,降低使用成本,也完全实现制药行业外包的机械包装设备的全自动化。
技术工作原理:利用光电感应器工作技术,当达到一定数量之后,PLC给电气阀信号关闭下料口。然后输送带带动下个空瓶到瓶口进行循环操作。(目前国内的很多的数粒机制造厂商也基本是用这种形式来完成),机械部份是伺服电机以及气缸来控制。),这种方式制药行业的使用是最普及。
缺点:这种方法数粒误差率以及速度上不去了。因为采用PLC单机一样采用串行执行指令,速度不能快的特点,并且红外线脉冲单线扫描。而实现真正意义上光电数粒机实行,是由于近这几年,人工成本的几倍高涨,制药厂对数粒机的计数能力又再次提出了更高的要求了,还有这两个核心点:数粒机的速度要更快点,精确度要更高点。
第三代光电(3D)数粒机
2009年真正意义上的光电数粒机诞生,这款光电(3D)数粒机与之前第一代的光电数粒机区别在哪里呢?
第一:数粒计数的软件系统要改成FPGA,也是目前应用于航空技术最普及的软件系统。最先进的特点就是抗辐射、高性能、低功耗.
FPGA可以通过软件编程对该硬件的结构和工作方式进行重构,修改软件程序就相当于改变了硬件,速度快,可靠性高。实践证明FPGA软件系统有以下的优势:
1、实现硬件上的并行工作,在实时测控和高速应用领域前景广阔;
2、FPGA器件在功能开发上是软件实现的,但物理机制却和纯硬件电路一样,十分可靠.
3、FPGA的高可靠性正好克服了目前其它厂家使用MCU出现的 跑飞先天不足现象,数粒精度不高的问题。以及采用PLC单机一样采用串行执行指令,速度不能快的特点。引进台湾知名厂家成熟高速电子数片技术,基于FPGA高速微处理器技术配以全中文动态图形显示的操作系统,参数均可在上设置或调整。
4、故障自动诊断和实时监控报警显示系统,并能储存多组参数,更换产品时直接调用即可。
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